CN203175805U - 一种稳定提高空压站输出压力的装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种稳定提高空压站输出压力的装置,它包括由管路依次连接的过滤器、吸入导叶、空压机、气液分离器、干燥器、除尘器,用户组成,其特征在于,在过滤器与吸入导叶之间的管道上依次连接有干湿球温度计及电动阀Ⅰ、脱湿器、电动阀Ⅱ,与电动阀Ⅰ、脱湿器、电动阀Ⅱ并联安装有电动阀Ⅲ和逆止阀。采用本实用新型具有可以实现以下明显效果:通过在过滤器和吸入导叶之间设置脱湿器,可降低进空压机中的空气湿度,增加空压机的有用输出功,提升空压机的效率,降低了电耗;增加进入干燥器内的单位体积内压缩空气量,稳定并提高了压缩空气的输出压力。
Description
技术领域
本实用新型属于气体压缩技术领域,特别涉及一种能提高并稳定空压站输出压力的装置。
背景技术
压缩空气由于具有清洁、安全、使用方便等特点,目前已被广泛应用于诸多的工业领域。在钢铁企业的高炉生产过程中,压缩空气主要用于高炉的铁口开口机、INBA的转鼓冲渣、布袋除尘器以及炉前施工等。其工艺流程为空气经过滤器后经吸入导叶进入空压机加压,加压后的压缩空气经气液分离器脱水进入干燥器干燥再经除尘器后供给用户。
现有空压站存在的主要问题为吸入空气湿度随季节波动范围大,冬季空气的含湿量约为1.4717g/m3,而夏季空气的含湿量高达17g/m3,使系统的输出压力波动幅度较大,进而影响用户的正常生产。空气含湿量的增加,使单位空气的干空气量减少,则使空压机对单位空气的有用功输出量增加,进而功率上升、耗电量增加;同时在经过气液分离器、干燥器后供给给用户的单位压缩空气量减少,进而造成压力的波动,影响用户的生产运行。
专利“压缩空气供应系统”(申请号:200410055870.5)公开了一种压缩空气供应系统,包括压缩机、空气干燥器、次储气罐、主储气罐、放气阀及控制元件等。次储气罐和主储气罐远离空气干燥器,并且连接来自空气干燥器的压缩空气。控制元件通过控制从次储气罐流经空气干燥器的干燥剂床和放气阀到周围环境的空气流来控制清洗操作,从而对空气干燥器进行清洗,同时在所述主储气罐中维持初始的气压。该方法主要集中在压缩机-干燥器机组上,属单体节能,没有结合实际生产。
专利“一种新型空压站系统”(申请号:201020699584.3)公开了一种新型空压站系统,包括空压机组及其冷却系统、冷冻干燥系统及其控制系统。本实用新型提供一种新型空压站系统,能够使压缩空气中的水分、油及尘从空气中分离并排出,从而提供高品质的压缩空气,降低空压机的故障率,提高其工作效率,节约电能。该专利尽管在空压机组前设置了凉水塔,但凉水塔对吸入的空气的除湿作用弱,无法真正实现对吸入的空气的湿度进行有效地调节,而且该方法没有考虑季节性因素,没有解决空气湿度变化引起的压降问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种能提高并稳定空压站输出压力的装置,解决实际生产中因为四季空气湿度的大幅波动造成空压机的有效压缩率的大幅波动,从而形成空压站输出压力出现较大波动和无效电能消耗增高等问题,最终解决压缩空气用户由于输入压缩空气压力过低及较大波动造成的诸多问题。
本实用新型提供了一种能稳定提高空压站输出压力的,根据空气湿度波动大的特点在过滤器和吸入导叶之间加脱湿器,以增加和稳定空压机的有效压缩率,从而稳定提高空压站输出压力和降低电能消耗。
一种稳定提高空压站输出压力的装置,包括由管路依次连接的过滤器、吸入导叶、空压机、气液分离器、干燥器、除尘器,用户组成,其特征在于在过滤器与吸入导叶之间的管道上依次连接有干湿球温度计及电动阀Ⅰ、脱湿器、电动阀Ⅱ,与电动阀Ⅰ、脱湿器、电动阀Ⅱ并联安装有电动阀Ⅲ和逆止阀。
本实用新型的具体结构有,其脱湿器配有冷却水槽,却水槽16接冷冻机,冷冻机的水管接脱湿器内的冷却翅片,脱湿器后安装缓冲器。
本实用新型的具体结构有,在脱湿器下部、冷却翅片下面安装导流板,导流板上开有疏水孔,脱湿器底部安装疏水阀。
本实用新型的工作过程是这样的,空气在吸入导叶的作用下进入过滤器除尘、除油,根据干湿球温度计的空气湿度值,若湿度大于设定值则打开电动阀Ⅰ和电动阀Ⅱ,同时关闭电动阀Ⅲ,使空气经脱湿器将空气湿度降低到设定值以下后再经吸入导叶进入空压机,这样可以增加空压机的有用功输出,提高单位体积的压缩空气含量和压力;若湿度小于设定值则关闭电动阀Ⅰ和电动阀Ⅱ,同时打开电动阀Ⅲ,使空气经逆止阀、吸入导叶进入空压机。
出空压机的压缩空气经气液分离器、干燥器、除尘器后供给用户。
本实用新型脱湿器的工作原理是:当空气湿度大于设定值时,空气经电动阀Ⅰ进入脱湿器。由冷却水槽提供的冷却水经冷冻机降温后进入带有翅片的脱湿器,同时将进入脱湿器内的空气温度降低到露点温度以下,使空气中的水分凝结在翅片上,从而达到空气的脱湿效果。去除水分的空气进入缓冲器内,既可以平衡空气需要量又可平衡整个空压站的压力。空气由缓冲器经电动阀Ⅱ后由吸入导叶进入空压机。至此由于空气湿度的降低即空气内的水分降低,则经空压机后的除湿干燥系统后高压空气量的波动就小,最终的并网输出压力降低量就小,总体压力就稳定,而且湿度的降低使空压机的有用输出功率增大,无用电耗下降,即单位体积压缩空气的湿度降低,使进入干燥器内的单位压缩空气量增加,则压力提高。空气中的水分凝结在翅片上后靠重力滴落在导流板,从导流板的疏水孔出进入脱湿器的底部,定期从脱湿器的底部的疏水阀排出。
采用本实用新型具有可以实现以下明显效果:
1、本实用新型通过在过滤器和吸入导叶之间设置脱湿器,可降低进空压机中的空气湿度,增加空压机的有用输出功,提升空压机的效率,降低了电耗;
2、增加进入干燥器内的单位体积内压缩空气量,稳定并提高了压缩空气的输出压力。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型脱湿器的结构示意图。
图中:1过滤器、2干湿球温度计、3电动阀Ⅰ、4脱湿器、5电动阀Ⅲ、6逆止阀、7电动阀Ⅱ、8吸入导叶、9空压机、10气液分离器、11干燥器、12除尘器、13用户,14导流板、15冷冻机、16冷却水槽、17疏水阀、18缓冲器。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型包括由管路依次连接的过滤器1、吸入导叶8、空压机9、气液分离器10、干燥器11、除尘器12,用户13组成,其特征在于,在过滤器1与吸入导叶8之间的管道上依次连接有干湿球温度计2及电动阀Ⅰ3、脱湿器4、电动阀Ⅱ7,与电动阀Ⅰ3、脱湿器4、电动阀Ⅱ7并联安装有电动阀Ⅲ5和逆止阀6。
如图2所示,脱湿器4配有冷却水槽16,却水槽16接冷冻机15,冷冻机15的水管接脱湿器4内的冷却翅片,脱湿器4后安装缓冲器18。
如图2所示,所述脱湿器4下部、冷却翅片下面安装导流板14,导流板14上开有疏水孔,脱湿器4底部安装疏水阀17。
以北方地区为例,其中春秋平均空气湿度为5.93g/m3,夏季空气湿度为12.48~16.98g/m3,冬季空气湿度为1.47~2.84g/m3,以春秋空气湿度即5.93g/m3为设定值。
实施例1
夏季时平均空气湿度为15.08g/m3大于设定值5.93g/m3,则打开电动阀Ⅰ3、电动阀Ⅱ7,同时关闭电动阀Ⅲ5,使空气在吸入导叶8的作用下进入过滤器1除尘、除油后进入脱湿器4,冷却水槽16提供的冷却水在冷冻机15内进一步冷却后进入脱湿器4内与空气进行换热将空气温度降到露点温度以下并凝结在翅片上,翅片上凝结的水分靠重力下落经导流板14进入脱湿器4的下部由疏水阀17排出。换热后的冷冻水经冷冻机15返回冷却水槽16形成循环。经脱湿后的空气由缓冲器18经吸入导叶8进入空压机9后形成压缩空气。加压后的压缩空气经气液分离器10、干燥器11、除尘器12后供给给用户13。
实施例2
冬季时平均空气湿度为2.12g/m3小于设定值5.93g/m3,则关闭电动阀Ⅰ3、电动阀Ⅱ7,同时打开电动阀Ⅲ5,使空气在吸入导叶8的作用下进入过滤器1除尘、除油后经逆止阀6直接进入空压机9压缩形成压缩空气,加压后的压缩空气经气液分离器10和干燥器11进一步脱水、除尘器12再除尘后供给给用户13。
Claims (3)
1.一种稳定提高空压站输出压力的装置,包括由管路依次连接的过滤器、吸入导叶、空压机、气液分离器、干燥器、除尘器,用户组成,其特征在于,在过滤器与吸入导叶之间的管道上依次连接有干湿球温度计及电动阀Ⅰ、脱湿器、电动阀Ⅱ,与电动阀Ⅰ、脱湿器、电动阀Ⅱ并联安装有电动阀Ⅲ和逆止阀。
2.根据权利要求1所述的一种稳定提高空压站输出压力的装置,其特征在于所述的脱湿器配有冷却水槽,冷却水槽接冷冻机,冷冻机的水管接脱湿器内的冷却翅片,脱湿器后安装缓冲器。
3.根据权利要求1所述的一种稳定提高空压站输出压力的装置,其特征在于,所述脱湿器下部、冷却翅片下面安装导流板,导流板上开有疏水孔,脱湿器底部安装疏水阀。
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CN107191357A (zh) * | 2016-03-15 | 2017-09-22 | 哈尔滨宏万智科技开发有限公司 | 一种空压机冷却除尘系统 |
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